• Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych
  • Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych

Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych

No.SMTG1003
SMTG1003 Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych
Moc wejściowa
trójfazowy pięcioprzewodowy 380 V, 50 Hz
Rozmiar
1310 mm * 730 mm * 2050 mm
Waga
200 kg
  • Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych

Description

SMTG1003 Mobilne stanowisko dydaktyczne na hybrydowym sprzęcie edukacyjnym wiatrowo-słonecznym Szkolenie umiejętności technicznych System szkoleń odnawialnych
1. Wprowadzenie do sprzętu
1.1 Przegląd
Mobilna platforma dydaktyczna zaprojektowana specjalnie do badania systemów fotowoltaicznych i akumulatorów. To stanowisko dydaktyczne łączy nowoczesny sprzęt mobilny z efektywnymi funkcjami dydaktycznymi, zapewniając studentom i badaczom elastyczną, praktyczną i łatwą w obsłudze platformę do przeprowadzania eksperymentów i badań nad systemami i ogniwami fotowoltaicznymi.
1.2 Cechy
(1) Przenośność: Mobilna platforma dydaktyczna została zaprojektowana tak, aby była lekka i kompaktowa, dzięki czemu można ją łatwo przenosić między różnymi miejscami. Pozwala to studentom i badaczom na przeprowadzanie eksperymentów w różnych środowiskach, takich jak laboratoria, sale wykładowe i teren.
(2) Wszechstronność: Mobilne platformy dydaktyczne są zazwyczaj wyposażone w różnorodny sprzęt eksperymentalny, taki jak programowalne zasilacze prądu stałego, akumulatory, multimetry itp., które można wykorzystać do przeprowadzania eksperymentów na różnych systemach fotowoltaicznych i akumulatorach.
(3) Łatwość użytkowania: Mobilne stanowiska dydaktyczne zazwyczaj posiadają przyjazne dla użytkownika interfejsy i instrukcje obsługi, co pozwala studentom i badaczom na wygodne przeprowadzanie eksperymentów nawet bez specjalistycznej wiedzy. (4) Rejestracja i analiza danych: Mobilne platformy dydaktyczne są zazwyczaj wyposażone w funkcje rejestracji i analizy danych, które umożliwiają rejestrowanie i analizę danych eksperymentalnych w czasie rzeczywistym, pomagając studentom i badaczom lepiej zrozumieć zasady działania systemów fotowoltaicznych i akumulatorów.
(5) Bezpieczeństwo: Mobilne platformy dydaktyczne zazwyczaj posiadają funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, zapewniające bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów.
2. Parametry techniczne
Zasilanie wejściowe: trójfazowe, pięcioprzewodowe 380 V, 50 Hz
Wymiary: 1310 mm*730 mm*2050 mm
Waga: 200 kg
Temperatura otoczenia: -10°C~+40°C
Wilgotność względna: <85% (25°C)

3. Lista komponentów i szczegółowe wprowadzenie
3.1 Część główna
Nr Nazwa
1 Rama aluminiowa
2 Moduł miernika wielofunkcyjnego trójfazowego
3 Moduł multimetru mocy
4 Moduł przełącznika zasilania
5 Moduł zasilacza impulsowego małej turbiny wiatrowej
6 Moduł przełącznika zasilania trójfazowego
7 Panel komunikacyjny
8 Moduł panelu świetlnego 230 V
9 Moduł falownika hybrydowego
10 Moduł komputerowy
11 Regulator ładowania małej turbiny wiatrowej 12 V
12 Moduł trójfazowego obciążenia rezystancyjnego 1000 W
13 Programowalny zasilacz prądu stałego
14 Zabezpieczony moduł dystrybucji zasilania dla stanowisk roboczych
15 Moduł akumulatora
16 Dynamiczny system testowania serwomechanizmu dla Maszyny 0,3 kW
17 Mała turbina wiatrowa 370 W z masztem demonstracyjnym
3.2 Akcesoria
Nr Nazwa Ilość
1 Multimetr cyfrowy 2
2 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa dwukolorowy 0,25 m 2,5 mm² 4
3 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa czerwony 0,25 m 2,5 mm² 2
4 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa zielony 0,25 m 2,5 mm² 2
5 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa żółty 0,25 m 2,5 mm² 2
6 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa niebieski 0,25 m 2,5 mm² 2
7 4 mm przewód połączeniowy bezpieczeństwa dwukolorowy 1 m 2,5 mm² 1
8 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czerwony 1 metr 2,5 mm²    2
9 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa zielony 1 metr 2,5 mm²    2
10 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa niebieski 1 metr 2,5 mm²    2
11 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czarny 1,5 metra 2,5 mm²    5
12 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa czerwony 1,5 metra 2,5 mm²    5
13 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa zielony 1,5 metra 2,5 mm²    4
14 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa żółty 1,5 metra 2,5 mm²    4
15 4 mm kabel połączeniowy bezpieczeństwa niebieski 1,5 metra 2,5 mm²    3
16 4 mm kabel sieciowy 1 metr żółty kategorii 5 1
17 Kabel sieciowy 2 metry, kategoria 5, żółty 2
18 Adapter Ethernet USB 2.0 1
19 Przełącznik Ethernet 5-portowy 1
20 Listwa wtykowa europejska 6-pozycyjna z przełącznikiem 1
21 Złącze U-kształtne, 4 mm, kabel połączeniowy bezpieczny, czarny 10
22 Złącze U-kształtne, 4 mm, kabel połączeniowy bezpieczny, czerwony 5
23 Przewód RJ12 6P4C 1,5 metra 4
24 Wtyczka europejska 1
25 Kabel USB 1
26 Dysk U 1
27 Komputer 1
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Instalacja hybrydowego systemu fotowoltaicznego z małą turbiną wiatrową
Eksperyment 2 Eksperyment z parametrami regulatora ładowania
Eksperyment 3 Eksperyment 3: Eksperyment z testem prądu obciążenia
Eksperyment 4: Eksperyment z przepływem energii poprzez symulację toru słonecznego i symulację profilu wiatru
Eksperyment 5: Eksperyment z testowaniem oprogramowania MATLAB